Pierwszenstwo: Opublikowano: 15.XI.1973 67567 KI. 21hJ6DI MKP H05b 7/18 UKD Wspóltwórcy wynalazku: Mieczyslaw Solecki, Bohdan Frelek, Piotr Maj Wlasciciel patentu: Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Polska) Uklad przekaznika kontroli pradu lub napiecia przemiennego, szczególnie do obwodów samoczynnego zaplonu luku stalowniczych pieców lukowych Przedmiotem wynalazku jest uklad przekaznika kon¬ troli pradu lub napiecia przemiennego stosowanego szczególnie do samoczynnego zaplonu luku stalowni¬ czych pieców lukowych.Znane obecnie przekazniki kontroli pradu lub napie¬ cia budowane sa w oparciu o skomplikowane rozwia¬ zania elektromechaniczne polegajace na stosowaniu re¬ gulowanych sprezyn zwrotnych. Umozliwiaja one na¬ stawianie odpowiedniego zakresu pradów lub napiec, przy których przekaznik powinien zadzialac.Wada tych przekazników jest ograniczony i stosunko¬ wo niski zakres nastawianych pradów lub napiec, przy których przekaznik powinien zadzialac. Ponadto prze¬ kazniki te maja stosunkowo niska dopuszczalna czesto¬ tliwosc i ilosc zadzialan oraz charakteryzuja sie znacz¬ nym poborem mocy i stosunkowo duzymi gabarytami i ciezarem.Celem wynalazku jest zwiekszenie czestosci laczen i ilosci niezawodnych zadzialan przekaznika kontroli pradu lub napiecia przemiennego przy jednoczesnym zmniejszeniu jego gabarytu i ciezaru.Cel ten zostal osiagniety wedlug wynalazku przez zastosowanie w przekazniku obwodu elektronicznego, który moze stanowic przystawke do dowolnego pomoc¬ niczego przekaznika posredniczacego z cewka wzbudza¬ jaca na prad staly.Istota wynalazku polega na tym, ze uklad przekazni¬ ka kontroli pradu jest zaopatrzony w tranzystor przy¬ laczony z jednej strony do cewki przekaznika pomocni¬ czego, z drugiej zas poprzez szeregowo równolegly uklad 15 20 25 30 oporników, diod i kondensatora do pradowego trans¬ formatora wejsciowego zas przekaznik kontroli napie¬ cia jest zaopatrzony w tranzystor przylaczony z jednej strony do cewki przekaznika pomocniczego, z drugiej zas poprzez szeregowo równolegly uklad oporników, diod i kondensatora do napieciowego transformatora wejsciowego.W rozwiazaniu takim ilosc zadzialan znacznie wzra¬ sta i jest ograniczona wylacznie iloscia zadzialan po¬ mocniczych przekazników posredniczacych, które w zna¬ nych rozwiazaniach dopuszczaja okolo miliona nieza¬ wodnych zadzialan. Jednoczesnie w odniesieniu do zna¬ nych rozwiazan zwiekszono czestotliwosc laczen, która ogranicza typowy przekaznik pomocniczy.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykla¬ dzie zastosowania ukladu wedlug wynalazku w obwo¬ dzie samoczynnego zaplonu luku w stalowniczym piecu lukowym na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ideo¬ wy schemat przekaznika kontroli pradu, zas fig. 2 — ideowy schemat przekaznika kontroli napiecia.Prad plynacy w obwodzie wtórnym przekladnika pra¬ dowego mierzacego wartosc pradu luku stanowi wiel¬ kosc wejsciowa transformatora pradowego Tri (fig- 1)- Na oporniku Ri po przelozeniu przez transformator Tri, który pracuje w nasyceniu, uzyskuje sie napiecie zmien¬ ne proporcjonalne do wartosci pradu wejsciowego. Na¬ piecie to jest prostowane na diodzie Di oraz filtrowa¬ ne na kondensatorze Ci. Opornik R2 wraz z diodami D2 i D3 pelnia funkcje ogranicznika napiecia. Podczas normalnej pracy pieca prad luku zmienia sie od mini- 6756767567 malnej do maksymalnej wartosci eksploatacyjnej. Na diodach D2 i D3 wystepuje wtedy napiecie okolo 1 V.Wartosc te mozna regulowac zmiana opornosci R3. Na¬ piecie to jest wystarczajace do wysterowania tranzysto¬ ra Ti, który z kolei powoduje dzialanie cewki przekaz¬ nika Pi. Gdy na elektrodach piecowych nastepuje zer¬ wanie luku, a wiec zanik pradu na diodach D2 i D3 napiecie obniza sie do wartosci powodujacej zatkanie tranzystora Ti a nastepnie zwolnienie cewki przekaz¬ nika.W czasie normalnej eksploatacji pieca napiecie robo¬ cze transformatora piecowego zmieniane sa skokowo w szerokich granicach. Napiecia te stanowia wielkosc wej¬ sciowa transformatora napieciowego Tr2 (fig. 2). Na uzwojeniu wtórnym transformatora Tr2, który pracuje w nasyceniu uzyskuje sie napiecie zmienne, które pro¬ stowane jest na diodzie D4 oraz filtrowane na konden¬ satorze C2. Opornosc R4 jest tu opornoscia obciazenia, zas opornosc R5 i diody D5 i D6 spelniaja role ogra¬ nicznika napiecia. Po zalaczeniu na elektrody piecowe, a takze podczas normalnej eksploatacji pieca, na dio¬ dach D5 i D6 wystepuje napiecie okolo 1 V. Wartosc te mozna regulowac zmiana opornosci 1*6. Napiecie to jest wystarczajace do wysterowania tranzystora T2, któ- 15 20 ry z kolei powoduje dzialanie cewki przekaznika P2.Przy zaniku napiecia na elektrodach, spada równiez na¬ piecie na diodach D5 i D6 do wartosci powodujacej, zatkanie tranzystora T2 co z kolei powoduje zwolnienie cewki przekaznika P2. PL PLPriority: Published: 15.XI.1973 67567 KI. 21hJ6DI MKP H05b 7/18 UKD Inventors: Mieczyslaw Solecki, Bohdan Frelek, Piotr Maj Patent owner: Electrotechnical Institute, Warsaw (Poland) Relay system for controlling alternating current or voltage, especially for automatic arc ignition circuits of steel arc furnaces The subject of the invention is a relay system alternating current or voltage control used especially for automatic arc ignition of steelmaking arc furnaces. Known current or voltage control relays are built on the basis of complex electromechanical solutions involving the use of adjustable spring feedback. They make it possible to set the appropriate range of currents or voltages at which the relay should operate. The disadvantage of these relays is the limited and relatively low range of set currents or voltages at which the relay should operate. In addition, these relays have a relatively low allowable frequency and number of operations, and are characterized by a significant power consumption and relatively large dimensions and weight. The aim of the invention is to increase the frequency of connections and the number of reliable operations of the AC or voltage control relay while reducing its According to the invention, this aim has been achieved by the use of an electronic circuit in the relay, which can be used as an attachment to any auxiliary intermediate relay with a DC induction coil. The essence of the invention is that the current control relay circuit it is equipped with a transistor connected on one side to the auxiliary relay coil, on the other, through a series parallel system of 15 20 25 30 resistors, diodes and a capacitor to the input current transformer, and the voltage control relay is provided with a transistor connected one side to the coil on the other hand, through a series-parallel system of resistors, diodes and a capacitor to the input voltage transformer. In such a solution, the number of trips increases significantly and is limited only by the number of trips of auxiliary intermediate relays, which in known solutions allow about a million reliable operation. At the same time, with reference to the known solutions, the frequency of switching, which limits a typical auxiliary relay, has been increased. The subject of the invention is illustrated in an example of the application of the system according to the invention in the circuit of automatic arc ignition in a steelmaking arc furnace in the drawing in which Fig. 1 shows The video diagram of the current control relay, and Fig. 2 - the schematic diagram of the voltage control relay. The current flowing in the secondary circuit of the current transformer measuring the arc current is the input quantity of the current transformer Tri (Fig. 1) - On the resistor Ri after When transformed through the transformer Tri, which is operated in saturation, an alternating voltage is obtained proportional to the value of the input current. This voltage is rectified on a diode Di and filtered on a capacitor Ci. Resistor R2 together with diodes D2 and D3 acts as a voltage limiter. During normal operation of the furnace, the arc current varies from low to the maximum operating value. On the diodes D2 and D3 there is then a voltage of about 1 V. This value can be adjusted by changing the resistance R3. This voltage is sufficient to drive the transistor Ti, which in turn causes the relay coil Pi to operate. When the arc breaks on the furnace electrodes, and thus the disappearance of the current on the diodes D2 and D3, the voltage drops to the value causing the clogging of the transistor Ti and then the release of the relay coil. During normal operation of the furnace, the working voltage of the furnace transformer is changed abruptly within wide limits. These voltages represent the input quantity of the voltage transformer Tr2 (Fig. 2). On the secondary winding of the transformer Tr2, which works in saturation, an alternating voltage is obtained, which is rectified on the diode D4 and filtered on the capacitor C2. Here, resistance R4 is the load resistance, and resistance R5 and diodes D5 and D6 act as a voltage limiter. After switching on the furnace electrodes, as well as during normal operation of the furnace, a voltage of about 1 V occurs on the diodes D5 and D6. This value can be adjusted by changing the resistance 1 * 6. This voltage is sufficient to drive the transistor T2, which in turn causes the operation of the relay coil P2. When the voltage on the electrodes is lost, the voltage on the diodes D5 and D6 also drops to a value causing the transistor T2 to clog, which in turn slows down P2 relay coil. PL PL